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1.
通过溶胶–凝胶热分解法制备了Sr2MgMoO6–δ(SMMO)阳极粉体。对粉体的物相和微观组织进行分析,研究了SMMO的烧结活性及烧结后在不同气氛中的电导率。结果表明:1450℃烧结12h后,SMMO形成完整的双钙钛矿相;100MPa压力下的SMMO形成致密的陶瓷块体。能谱分析显示实验组分的摩尔比与理论值吻合。SMMO在空气气氛中的电导率较低,800℃的电导率为1.3×10–3S/cm,导电活化能为136.4kJ/mol;在H2气氛中的电导率大大增强,800?C的电导率为0.41S/cm,导电活化能降低到12kJ/mol,表现出很好的导电性。  相似文献   
2.
固体氧化物燃料电池Sr2MgMoO6-δ阳极材料制备及电导性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过溶胶-凝胶热分解法制备了Sr2MgMoO6-δ(SMMO)阳极粉体.对粉体的物相和微观组织进行分析, 研究了SMMO的烧结活性及烧结后在不同气氛中的电导率.结果表明:1 450℃烧结12h后,SMMO形成完整的双钙钛矿相;100MPa压力下的SMMO形成致密的陶瓷块体.能谱分析显示实验组分的摩尔比与理论值吻合.SMMO在空气气氛中的电导率较低,800℃的电导率为1.3×10-3 S/cm,导电活化能为136.4 kJ/mol;在H2气氛中的电导率大大增强,800℃的电导率为0.41 S/cm,导电活化能降低到12kJ/mol,表现出很好的导电性.  相似文献   
3.
赞比亚某铜矿石属结合相占比较高的氧化矿石,铜品位为2.10%,伴生有价元素铁、金、银、钴品位分别为24.20%、0.20 g/t、7.60 g/t、0.05%。为确定该矿石的合理选矿工艺流程,对矿石进行了工艺矿物学研究。结果表明:①该矿石的矿物组成较复杂,主要有用矿物有赤褐铁矿、磁铁矿、磷铜铁矿、绿磷铁铜矿、假孔雀石等。②矿石的构造主要有多孔状、团块状、浸染团粒状、条纹条带状、圈层状、变胶状、晶洞状、细脉状构造;矿石的结构主要有他形粒状结构,隐晶质结构,束状、梳状、柱状结构,交代结构。③磷铜铁矿、绿磷铁铜矿、假孔雀石中的铜分别占总铜的41.03%、40.27%、15.35%,磷铜铁矿、绿磷铁铜矿均为隐晶质集合体,粒度较细,集合体粒度一般均为0.01~0.5 mm,假孔雀石粒度一般为0.01~0.4 mm,少量可达0.8 mm;赤褐铁矿粒度一般为0.01~0.5 mm,少量达4 mm;磁铁矿粒度较大,一般为0.1~0.2 mm。因此,该铜矿石属难选多金属氧化矿石。  相似文献   
4.
赞比亚某复杂铜矿预处理—酸浸提铜试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
赞比亚某复杂难选氧化铜矿石矿物组成复杂,属结合相占比较高的氧化铜矿石,铜品位为2.10%。为开发利用该铜矿石资源,采用预处理—硫酸酸浸工艺进行了浸铜工艺参数研究。结果表明,在磨矿细度为-200目占58%,预处理剂K1浓度为9%、液固比为1∶1、预处理温度为85℃、预处理时间为1 h,酸浸的硫酸浓度为5%、液固比为1.5∶1、浸出温度为50℃、浸出时间为3h的情况下,可取得88.83%的铜浸出率。较好地解决了矿石的铜浸出问题,为开发利用该铜矿资源提供了技术依据。  相似文献   
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